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【24h】

Tera-Scale Translation Models via Pattern Matching

机译:通过模式匹配实现万亿级翻译模型

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摘要

Translation model size is growing at a pace that outstrips improvements in computing power, and this hinders research on many interesting models. We show how an algorithmic scaling technique can be used to easily handle very large models. Using this technique, we explore several large model variants and show an improvement 1.4 BLEU on the NIST 2006 Chinese-English task. This opens the door for work on a variety of models that are much less constrained by computational limitations.
机译:转换模型的大小增长速度超过了计算能力的提高,这阻碍了对许多有趣模型的研究。我们展示了如何使用算法缩放技术轻松处理非常大的模型。使用此技术,我们探索了几种大型模型变体,并在NIST 2006汉英任务上显示了1.4 BLEU的改进。这为在较少受计算限制约束的各种模型上工作打开了大门。

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